
En electrónica, La resistencia es la propiedad que tienen algunos materiales de oponerse al paso de la corriente eléctrica.
En cambio, los resistores son los componentes indispensables en la construcción de cualquier circuito electrónico, estan diseñados con algún valor de resistencia para controlar la corriente o voltaje.
En la práctica se suele usar indistintamente como resistencia o resistores.
El valor de los resistores se expresan en ohmios y lo representamos con el símbolo Ω.
Si le aplicamos corriente contínua a un resistor se producirá en él una caída de tensión proporcional a su valor. La intensidad que la atraviese será también proporcional a la tensión aplicada y al valor en ohmios del resistor. Para calcular dicha relación no hay mas que aplicar la Ley de Ohm:
I = V/R
Hay dos formas de asociar resistores en un circuito: asociación serie y asociación paralelo:

La resistencia equivalente de un circuito serie es:
RT = R1 + R2 + R3 + ... + Rn
lo cual nos indica que una sola resistencia de valor RT es equivalente a la suma de las n resistencias R1, R2, R3 ... Rn conectadas en serie.
Si el circuito es en paralelo entonces la resistencia equivalente es:
RT = 1/(1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + ... + 1/Rn)
Cuando se trata de dos resistencias en paralelo se tiene:


Para identificar un resistor se observa que estos tienen 4 bandas de colores, 3 de idénticas proporciones y una más alejada que las anteriores. Estas bandas representan el valor en ohmios del resistor incluyendo su porcentaje de tolerancia o error.
En primer lugar tratamos de identificar el extremo que corresponde a la banda de tolerancia del resistor, que en la mayoría de los casos es dorada (5%) o plateada (10%). Una vez localizada leemos el otro extremo siguiendo la secuencia:
Los colores corresponden a valores estandarizados como se detallan:
| Color | 1º y 2º digito |
Multiplicador | Tolerancia |
| Negro | 0 |
1(x100) | |
| Marrón | 1 |
10(x101) | |
| Rojo | 2 |
100(x102) | |
| Naranja | 3 |
1000(x103) | |
| Amarillo | 4 |
10000(x104) | |
| Verde | 5 |
100000(x105) | |
| Azul | 6 |
1000000(x106) | |
| Violeta | 7 |
10000000(x107) | |
| Gris | 8 |
100000000(x108) | |
| Blanco | 9 |
1000000000(x109) | |
| Dorado | x 0.1 Ω | 5% |
|
| Plateado | x 0.01 Ω | 10% |
|
| Sin Color | 20% |
Ejemplos 1: Por ejemplo un resistor: Amarillo, violeta, rojo, dorado
Equivale a:
1º banda = amarillo = 4
2º banda = violeta = 7
3º banda = rojo = 100
4º banda = dorado = 5%
es decir: 47 por 100 = 4700 Ω o comúnmente 4.7 KΩ con un 5% de tolerancia.
Ejemplos 2: Por ejemplo un resistor: Naranja, Naranja, Naranja, Dorado
1º banda = naranja = 3
2º banda = naranja = 3
3º banda = naranja = 1000
4º banda = dorado = 5%
Entonces equivale a: 33 x 1000 = 33,000 Ω con un 5% de tolerancia.
Ejemplos 3: Por ejemplo un resistor: Verde, Azul, Amarillo, Dorado
1º banda = verde = 5
2º banda = azul = 6
3º banda = amarillo = 10000
4º banda = dorado = 5%
Entonces equivale a: 56 x 10000 = 560,000 Ω con un 5% de tolerancia.
Ejemplos 4: Por ejemplo un resistor: Amarillo, Violeta, Marrón, Plata
1º banda = amarillo = 4
2º banda = violeta = 7
3º banda = marrón = 10
4º banda = plata = 10%
Entonces equivale a: 47 x 10 = 470 Ω con un 10% de tolerancia.
Ejemplos 5: Por ejemplo un resistor: Marrón, Negro, Negro, Dorado
1º banda = marrón = 1
2º banda = negro = 0
3º banda = negro = x1
4º banda = dorado = 5%
Entonces equivale a: 10 x 1= 10 Ω con un 5% de tolerancia.
Ejemplos 6: Por ejemplo un resistor: Marrón, Negro, Dorado, Dorado
1º banda = marrón = 1
2º banda = negro = 0
3º banda = dorado = x 0.1
4º banda = dorado = 5%
Entonces equivale a: 10 x 0.1 = 1 Ω con un 5% de tolerancia.
Ejemplos 7: Por ejemplo un resistor: Rojo, Rojo, Dorado, Dorado
1º banda = rojo = 2
2º banda = rojo = 2
3º banda = dorado = 0.1
4º banda = dorado = 5%
Entonces equivale a: 22 x 0.1 = 2.2 Ω con un 5% de tolerancia.
Note que la mayoría de los valores de resistores corresponden a un patrón ya establecido, para el primer y segundo dígito se usa generalmente valores de 12, 15, 22, 27, 33, 39, 47, 51, 56, 65, 75 y 82 como los más comunes. Además por lo general la tolerancia es del 5%.
Además los valores más típicos de disipación de potencia son: 1/8, 1/4, 1/3, 1/2, 1 y 2 W, con tolerancias del 1%, 2%, 5%, 10% y 20%.
También existen resistencias de valor variable llamadas resistencias variables o potenciómetros, los cuales son muy utilizados cuando es necesario hacer algún tipo de ajuste interno en el circuito. También se usan para hacer correcciones externas, tales como el caso de control de volumen, tono, luminosidad, etc.
Las resistencias variables se dividen en dos categorías:
Los potenciómetros.- Tienen 3 terminales y el del centro es móvil, estos se conectan en paralelo al circuito y se comporta como un divisor de tensión.
Los Reóstatos.- Tienen 2 terminales, este va conectado en serie con el circuito y al mover su control la resistencia va aumentando o disminuyendo.

Solo piensa la respuesta y luego lo compruebas haciendo clic. Las preguntas son aleatorias, si repites muchas veces terminaras memorizándolo.
Entre las resistencias mas comunes que encontramos en las tiendas tenemos:
Un cable blindado, en el contexto de la electrónica y la ingeniería eléctrica, es un tipo de cable diseñado para proteger las señales eléctricas o electrónicas que transporta de interferencias electromagnéticas externas. Estas interferencias pueden ser generadas por fuentes como campos electromagnéticos, radiofrecuencias, radiación electromagnética y otros equipos eléctricos cercanos. El cable blindado ayuda a minimizar la degradación de la señal y a mantener su integridad durante la transmisión.
El cable blindado generalmente consta de tres componentes principales:
Conductor: Es el núcleo del cable que transporta la señal eléctrica o electrónica. Puede estar hecho de cobre u otro material conductor. El conductor es responsable de llevar la corriente eléctrica o la señal desde el punto de origen hasta el destino.
Aislamiento: Se coloca alrededor del conductor para evitar cortocircuitos y garantizar que la señal eléctrica se transmita de manera eficiente sin interferencias no deseadas entre los cables adyacentes. El aislamiento también ayuda a prevenir fugas de corriente.
Blindaje: Esta es una capa adicional de material conductor que rodea el aislamiento y el conductor. El blindaje actúa como una barrera protectora contra las interferencias electromagnéticas externas. Puede estar hecho de aluminio, cobre u otros materiales conductores. El blindaje forma una "jaula" alrededor de los conductores, desviando y redirigiendo las interferencias electromagnéticas lejos de la señal transportada.
Existen diferentes tipos de cables blindados, cada uno con sus propias características y aplicaciones específicas:
Cable blindado con trenza metálica: En este diseño, se coloca una trenza metálica alrededor del aislamiento y el conductor. Esta trenza actúa como el blindaje principal y es efectiva para proteger contra interferencias de baja y alta frecuencia.
Cable blindado con lámina metálica: En lugar de una trenza, se utiliza una lámina metálica que rodea el aislamiento. Esta lámina proporciona una protección eficaz contra interferencias electromagnéticas, especialmente en el caso de señales de alta frecuencia.
Cable blindado con doble blindaje: Algunos cables blindados cuentan con dos capas de blindaje: una trenza metálica y una lámina metálica. Esto proporciona una protección adicional contra una amplia gama de interferencias electromagnéticas.
Cable coaxial blindado: Es un tipo especial de cable en el que el conductor central está rodeado por un dieléctrico, una malla de blindaje y una cubierta externa. Este diseño es ampliamente utilizado en aplicaciones de transmisión de señales de alta frecuencia, como televisión por cable y comunicaciones de datos.
Entonces, un cable blindado es esencial en aplicaciones donde la integridad de las señales eléctricas o electrónicas es crucial y puede verse comprometida por interferencias electromagnéticas. El blindaje actúa como una barrera protectora para garantizar que la señal se transmita con la menor degradación posible, manteniendo así la calidad y confiabilidad de la transmisión.
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